示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: @^ YXE, Oi: Hs 单光子柱发射器(旋转对称) b' M"To@
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 Wc+(xk 6 *S/frE 参数扫描 Ji!i}UjD7! Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): `V V>AA5
J9NuqV3 ?r&~(<^z 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
(VN'1a ( 警告 t/O^7)% 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) WK*tXc_[b 近场和远场图@969nm hkb\GcOj vW*Mf}= 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 Vfy@?x=
& (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 13v`rK`7o z$%8' x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 +<xQF diM*jN#
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 V(ww
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2RNee@!JJP x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 2Q@na@s
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420K6[ 喇叭形支柱 oP56f"BE( x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Y_y!$jd(N
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7dm@S x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 i.On{nB"k !F}GSDDV*
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